水热合成TiO-2纳米线阵列及其生长机理的研究

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1、第33卷第12期可再生能源Vol.33No.122015年12月RenewableEnergyResourcesDec.2015水热合成TiO2纳米线阵列及其生长机理的研究唐立丹,崔维,王冰,梅海林,王邵鹏(辽宁工业大学材料科学与工程学院,辽宁锦州121000)摘要:利用水热合成方法制备了TiO2纳米线阵列薄膜。研究发现,反应溶液浓度对TiO2晶型及形貌具有较大的影响。当钛酸丁酯质量浓度为1.2%~1.6%时,可生长出大面积纳米线阵列膜,且薄膜均匀致密,与衬底附着性好;当钛酸丁酯质量浓度为1.4%~1.6%时,纳米线取向更加一致,尺寸更均匀。用该方法制备

2、的TiO2纳米线为金红石结构,结晶度较好。文章分析了纳米棒的生长机理,并指出反应液浓度影响水解反应速率,适当的反应速率可以生长出均匀形核,并沿垂直于衬底的方向生长,形成TiO2纳米线阵列膜。关键词:TiO2纳米线;钛酸丁酯;水热合成中图分类号:O649.3文献标志码:A文章编号:1671-5292(2015)12-1773-05DOI:10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2015.12.0040引言做了许多研究工作,先在多孔氧化铝膜的底部喷染料敏化太阳能电池因其价格低廉、制作工上一层金膜作为导电层,再采用三电极装置,利用艺简单、应用前景

3、广阔而备受关注。然而,染料敏电化学沉积法,在TiCl3溶液中制备出了长度约6[8]化太阳能电池光电转换效率较低,极大地限制其μm、直径约15nm的单晶锐钛矿型纳米线。该方推广应用,因此,提高光电转换效率已是其研究法虽然可以获得较高质量的纳米棒/线阵列,但是[1]~[3]的重点。光阳极作为染料敏化太阳能电池的重成本较高,反应条件较为苛刻,产量低,难以实现要组成部分,其性能的好坏直接影响电池的光电大规模生产。Lan采用P25粉与10mol/L的NaOH性能。由于一维有序的单晶TiO2纳米阵列可实现水溶液,在高压釜中以水热法直接合成了TiO2纳[9]电子在垂直

4、于基底方向的一维传输,从而提高光米线。水热合成方法制备TiO2纳米线阵列具有电转换效率,是一种理想的染料敏化太阳能电池制备设备简单、反应条件柔和、制备出的TiO2纳[4],[5]光阳极材料。但是,TiO2的晶体结构对称性较米线质量好等优势。本文以钛酸丁酯为钛源,通过差,形貌难以控制,较难生长出大面积有序的单水热合成方法制备TiO2纳米线阵列,研究钛酸丁晶TiO2纳米线阵列。酯浓度对制备TiO2纳米线阵列膜的影响以及钛目前,合成一维TiO2纳米材料的方法主要有酸丁酯浓度对TiO2纳米线阵列膜生长影响的机模板法、电化学沉积法和水热法等。Lei用AAM理。模板

5、浸入TiO2溶胶一段时间,然后用5%的HPO31实验过程与方法[6]溶液溶解掉AAM,成功地获得了TiO2纳米线。1.1TiO2纳米线阵列膜的制备虽然该方法反应条件要求不高,制备过程简单,图1为TiO2纳米线阵列薄膜的制备流程图。但是溶胶是通过毛细作用渗入孔内的,模孔常出首先将去离子水和浓盐酸按照1∶1的体积比混现填充度低的现象,产生大量缺陷,严重影响纳合作为溶剂,以浓度为2.93mol/L的钛酸丁酯为米棒(线)的质量。Limmer以电化学沉积法获得溶质,其中钛酸丁酯的含量分别为1.0%,1.2%,TiO2纳米棒,所得纳米棒的直径、长度相同,表面1.4%

6、,1.6%,1.8%;将溶质倒入溶剂后搅拌均匀,[7]相对光滑,大体上呈平行排列。张立德在此方面直至反应液呈清澈透明无沉淀物为止,倒入反应收稿日期:2014-11-26。基金项目:国家教育部重点项目(2012031);辽宁省自然科学基金项目(201204916);辽宁省高校优秀人才计划项目(LJQ2013068);辽宁教育厅高校创新团队项目(LT2013014)。作者简介:唐立丹(1979-),女,博士,副教授,研究方向为纳米薄膜技术。E-mail:kitty-tld@163.com·1773·可再生能源2015,33(12)釜内,在反应釜内的填充度为6

7、0%;将清洗好的透明导电玻璃呈35~40°的倾角放入反应釜中;反应釜盖旋紧后置于真空干燥箱中,在170℃保温10h,进行水热反应;反应完毕后,取出反应釜,自然冷却至室温,打开盖子取出玻璃衬底,用去离子水冲洗干净,在衬底上即可得到TiO2纳米线阵列膜。盐酸(c)钛酸丁酯质量浓度1.4%搅拌透明倒入反应釜水热TiO2纳米线去离子水溶液并放入衬底反应阵列薄膜钛酸丁酯图1TiO2纳米线薄膜制备流程图Fig.1FlowchartofTiO2nanowiresarrayfilmpreparedbyhydrothermalsynthesismethod1.2样品检测用

8、场发射扫描电镜对制得的光阳极样品进行显微形貌观察;用X射线衍射仪(XRD)对Ti

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